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Climatización geotérmica

La climatización geotérmica es un sistema de climatización (calefacción o refrigeración) que utiliza la gran inercia térmica del subsuelo, pues este a unos tres metros de profundidad presenta una temperatura constante de entre 10 y 16 °C, dependiendo de la latitud (norte o sur) del lugar.[1]

La climatización (calefacción o refrigeración) geotérmica no debe confundirse con la energía geotérmica, que requiere una alta temperatura en el subsuelo, normalmente asociada con actividad volcánica.

En 2004 había más de un millón de unidades instaladas a nivel mundial, que proporcionaban 12 GW de capacidad termal, con una tasa anual de crecimiento del 10%.[2]

Concepto

Existen dos sistemas: de alta entalpía (con bomba de climatización), y de baja entalpía (sin bomba de climatización).

Sin bomba de calor

El de baja entalpía es el más simple y con un coste energético menor. La temperatura del subsuelo varía mucho menos que la ambiental (y que puede llegar a no variar a lo largo de todo el año si se toma a suficiente profundidad).[3]​ Se puede extraer esa temperatura estable (calor o frío) simplemente mediante un fluido bombeado. El líquido se mantiene a una temperatura de cueva, que en invierno estaría aparentemente templado y en verano aparentemente fresco, aunque en realidad la temperatura del subsuelo no varía, sino que es la temperatura ambiente la que cambia.[1]

Este sistema evita la complejidad y el gasto de una bomba de calor y el gasto de una bomba de agua es mínimo. Sin embargo, es menos potente y puede ser insuficiente o ser necesario apoyarlo con otro sistema auxiliar de energía renovable, salvo que se utilice para suelo radiante.

 
CALEFACCIÓN POR BOMBA DE CALOR: 1.El fluido libera calor en la casa -2.En la válvula se enfría al expandirse -3.Absorbe calor de la tierra -4.En el compresor se calienta al condensarse.

Con bomba de calor

En el sistema de alta entalpía se utiliza una bomba de calor, y es muy similar en concepto a un aire acondicionado que funciona para frío o como calefacción. La diferencia es que en vez de expulsar el calor al exterior de la casa, se utiliza el subsuelo como sumidero o como fuente de calor.

Para entender el concepto de calefacción y refrigeración geotérmica es preciso comprender primero el funcionamiento de una bomba de calor: Las bombas captan calor en un lado del circuito, para liberarlo en el otro. Esto es lo mismo que decir que enfrían un lado a costa de calentar el otro. Un ejemplo típico son las máquinas de aire acondicionado que ocupan el principio de refrigeración por compresión: cuando la máquina enfría, lo que sucede es que el fluido que circula por el circuito interior de la casa está absorbiendo calor del ambiente. Este fluido va luego a un compresor, donde al aumentar la presión, aumenta mucho de temperatura, y pasa entonces al circuito exterior de la calle. Como ahora el fluido está muy caliente (más que el aire de la calle) libera calor al exterior. Luego circula hasta una válvula donde, al expandirse, el fluido se vuelve a enfriar, y se reinicia el ciclo.

Cuanto mayor sea la temperatura exterior, el fluido podrá desprenderse de menos calor en el circuito exterior y, por tanto, el rendimiento de la máquina será peor. Ahí radica la ventaja de la geotermia.

La calefacción geotérmica es también una bomba de calor pero, en lugar de intercambiar calor con la atmósfera, lo hace con el terreno: En invierno, la bomba de calor absorbe calor del terreno y lo libera en el edificio. En verano, absorbe calor del edificio y lo libera en el terreno.

La ventaja está en que la tierra mantiene una temperatura más constante —entre 7 °C y 14 °C durante todo el año—, a partir de pocos metros de profundidad.[4]​ Esto permite un intercambio más eficiente de calor y, por tanto, menor consumo de energía. Expresándolo de otro modo: Al intercambiar más calor en un mismo ciclo, el compresor tiene que realizar menos ciclos (comprimir el fluido menos veces) y, por tanto, el consumo eléctrico es menor. También se dice entonces que el índice de rendimiento es mayor.

Características

Es difícil precisar en qué medida la calefacción geotérmica disminuye el consumo, ya que depende de multitud de factores tales como el tipo y uso del edificio, el clima, el dimensionado, o la instalación, pero el ahorro puede rondar en torno al 40-60% frente a un sistema de bomba de calor tradicional que intercambie con el ambiente.[5]

Inconvenientes

  • Coste de instalación

El principal inconveniente de este sistema es su todavía elevado coste de instalación. Los fabricantes anuncian amortizaciones de entre 4 y 8 años ,[5]​ pero si se contrastan los datos disponibles,[2][6]​ la inversión en una instalación geotérmica frente a una típica de gasóleo parece tardar en amortizarse en torno a los 15 años. No obstante, hay que tener en cuenta que la geotérmica elimina la necesidad de una segunda instalación de aire acondicionado, así como las ayudas y subvenciones a las que puede acogerse.

En general, se puede decir que este tipo de calefacción será tanto más idónea cuanto más grande sea el edificio y mayor su tiempo de uso estimado .[5]​ Factores ambos que limitarán la repercusión económica de la instalación.

  • Necesidad de espacio

Las instalaciones más económicas son las horizontales, pero exigen un espacio del que no siempre se dispone. Las instalaciones verticales, que soslayan el problema, tienen precios más elevados, y su justificación económica disminuye.

Ventajas

  • Bajo consumo

Aunque el dato sea probablemente exagerado, se anuncia un ahorro energético frente a la calefacción eléctrica del 75%,[5]​ o lo que es lo mismo, que por 1 kWh eléctrico consumido, se consigue el equivalente a 4 kWh[7][2]

Frente a la calefacción por gas natural, se anuncian ahorros que fluctúan entre el 32%[2]​ y el 60%[5]​ Como la bomba mueve de 3 a 5 veces más energía que la electricidad que consuma, la producción total neta es mucho mayor que el consumo. Esto da como resultado en eficiencias termales netas mayores del 100% para la mayoría de fuentes eléctricas. Las estufas de calefacción de combustión y los calentadores eléctricos nunca pueden exceder del 100% de eficiencia, pero las bombas de calor proporcionan energía extra que extraen del suelo.

Además, por estos motivos, este sistema de calefacción ha sido catalogado como energía renovable en el Libro blanco de las energías renovables de la Unión Europea,[5]​ y por tanto se puede beneficiar de los distintos programas de subvenciones existentes.

  • Menos contaminante

Como consecuencia del menor gasto energético, también se reduce la emisión de CO2. Un estudio afirma que la utilización masiva de este sistema de calefacción en el sector residencial y servicios reduciría en un 6% la emisión global de CO2 a la atmósfera[6]

  • Durabilidad

La bomba de calor ya no está en contacto con el exterior, por lo que se alarga su vida útil. Se anuncian duraciones de entre 25 y 50 años.[5]

  • Acústicas

Ya no hay necesidad de colocar un compresor y ventiladores en el exterior, por lo que el sistema es mucho más silencioso.

  • Estéticas

Por los mismos motivos. No se necesita un intercambiador exterior.

  • Sanitarias

Se elimina el riesgo de legionelosis al no existir torres de condensación.

Instalación

La instalación en un sistema doméstico puede aumentar en complejidad si además de usarse como calefacción se utiliza para producción de ACS, climatización de piscinas, etc. También existen redes muy complejas que dan servicio a barrios o distritos, pero toda instalación consta fundamentalmente de estos tres elementos:

  • Bomba de calor

Llamada Bomba de calor geotérmica (BCG) o por sus siglas en inglés (GHP). Existen monofásicas y trifásicas, así como monocompresor y bicompresor. Normalmente se ubica en un cuarto interior cerrado.

  • Circuito exterior

El que está en contacto con el terreno. El líquido que circula por el circuito suele ser agua o una mezcla de agua con anticongelante.

  • Circuito interior

El que intercambia el calor con el interior del edificio. Puede ser por suelo radiante, muro (también denominado zócalo) radiante, o incluso radiadores convencionales de aluminio.[6]

Tipologías

Se clasifican en función del circuito exterior

  • Red horizontal

De extensión entre 1,5 y 2 veces la superficie a climatizar[7]​ Según los distintos instaladores, la profundidad del circuito oscila entre los 60 cm y los 5 metros, aunque lo habitual es que se entierren en torno a 1 metro. Esta instalación es menos eficiente, ya que a esta profundidad el terreno se ve afectado por la climatología, pero a cambio el coste de instalación es menor, lo que la hace más interesante desde el punto de vista económico.[5]​ Si no se dispone de demasiado terreno, se puede colocar el tubo en espiral, en una disposición llamada slinky.[5]​ Los tubos pueden ser de polipropileno reticulado, polietileno rígido, o polietileno de baja densidad[7]

  • Red vertical

Si no se dispone de terreno para la red horizontal. Más caro, pero se beneficia de una temperatura constante a lo largo del año. Si se baja a suficiente profundidad, el rendimiento de calefacción aumenta, ya que el gradiente de temperatura de la tierra es de 3 °C cada 100 metros de profundidad.[2]​ Según los instaladores, se puede perforar desde 30 m hasta 150 m, o incluso más.[5]

Los tubos empleados son de polietileno.

  • Circuito abierto

En presencia de un acuífero o de corrientes subterráneas, en lugar de recircular el fluido, se puede devolver el agua sobrante a la tierra. Esta opción es la más interesante desde un punto de vista económico.[5]

  • Intercambiadores sumergidos

Cuando se dispone de una gran masa de agua como un río o un lago, se pueden sumergir los tubos. Es una opción muy interesante por ser barata y muy eficiente.

Véase también

Referencias

  1. «Climatización de edificios por medio del intercambio de calor con el subsuelo y agua subterránea aspectos a considerar en el contexto local». Universidad de Chile. junio de 2012. 
  2. «La calefacción geotérmica». Probico arquitectura estudio. 2003. 
  3. «Calefacción Geotermica». Probicos arquitectura estudio. 2003. 
  4. http://www.probicosl.com/index.php?option=com_content&view=article&id=120:la-calefaccion-geotermica&catid=15&Itemid=143&lang=es
  5. «GEO-Heat Center». Consultado el 2009. 
  6. . Archivado desde el original el 16 de agosto de 2018. Consultado el 2009. 
  7. Ramos Escudero, Adela. «Evaluación del potencial geotérmico de muy baja entalpía de la Región de Murcia mediante el uso de sistemas de información geográficos para la implantación de sistemas de climatización y ACS». 28 de septiembre de 2011. 

Enlaces externos

  • Cómo impacta un sistema de ventilación en una instalación geotérmica(explicación).
  • Sello GEO+ de Appa
  • Video sobre climatización geotérmica (DOE de EE. UU.).
  • Listado de empresas habilitadas para el Programa GEOTCASA del IDAE (Ministerio de Industria de España).
  • , IDAE, Ministerio de Industria de España.
  • Guía Técnica, Diseño de sistemas de intercambio geotérmico de circuito cerrado, IDAE, Ministerio de Industria de España.
  • EE. UU. se plantea una posible implantación masiva de la energía geotérmica
  • ventajas de la calefacción geotérmica
  • Plataforma Tecnológica Española de Geotermia
  • (la secretaría del panel está gestionada por el Consejo de Energía Geotérmica) (en inglés).
    • Grupo de Enfoque sobre Sistemas híbridos de energía renovable (ej. energía geosolar) de la Plataforma-RHC (en inglés).
      • (en inglés).
  • La energía geotérmica, la más eficiente de las renovables (en inglés).
  • ¿Qué es la energía geotérmica? Geotermia para dummies (explicación básica).
  •   Datos: Q10577628

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Articulo principal Energia geotermica La climatizacion geotermica es un sistema de climatizacion calefaccion o refrigeracion que utiliza la gran inercia termica del subsuelo pues este a unos tres metros de profundidad presenta una temperatura constante de entre 10 y 16 C dependiendo de la latitud norte o sur del lugar 1 La climatizacion calefaccion o refrigeracion geotermica no debe confundirse con la energia geotermica que requiere una alta temperatura en el subsuelo normalmente asociada con actividad volcanica En 2004 habia mas de un millon de unidades instaladas a nivel mundial que proporcionaban 12 GW de capacidad termal con una tasa anual de crecimiento del 10 2 Indice 1 Concepto 1 1 Sin bomba de calor 1 2 Con bomba de calor 2 Caracteristicas 2 1 Inconvenientes 2 2 Ventajas 3 Instalacion 3 1 Tipologias 4 Vease tambien 5 Referencias 6 Enlaces externosConcepto EditarExisten dos sistemas de alta entalpia con bomba de climatizacion y de baja entalpia sin bomba de climatizacion Sin bomba de calor Editar El de baja entalpia es el mas simple y con un coste energetico menor La temperatura del subsuelo varia mucho menos que la ambiental y que puede llegar a no variar a lo largo de todo el ano si se toma a suficiente profundidad 3 Se puede extraer esa temperatura estable calor o frio simplemente mediante un fluido bombeado El liquido se mantiene a una temperatura de cueva que en invierno estaria aparentemente templado y en verano aparentemente fresco aunque en realidad la temperatura del subsuelo no varia sino que es la temperatura ambiente la que cambia 1 Este sistema evita la complejidad y el gasto de una bomba de calor y el gasto de una bomba de agua es minimo Sin embargo es menos potente y puede ser insuficiente o ser necesario apoyarlo con otro sistema auxiliar de energia renovable salvo que se utilice para suelo radiante CALEFACCIoN POR BOMBA DE CALOR 1 El fluido libera calor en la casa 2 En la valvula se enfria al expandirse 3 Absorbe calor de la tierra 4 En el compresor se calienta al condensarse Con bomba de calor Editar En el sistema de alta entalpia se utiliza una bomba de calor y es muy similar en concepto a un aire acondicionado que funciona para frio o como calefaccion La diferencia es que en vez de expulsar el calor al exterior de la casa se utiliza el subsuelo como sumidero o como fuente de calor Para entender el concepto de calefaccion y refrigeracion geotermica es preciso comprender primero el funcionamiento de una bomba de calor Las bombas captan calor en un lado del circuito para liberarlo en el otro Esto es lo mismo que decir que enfrian un lado a costa de calentar el otro Un ejemplo tipico son las maquinas de aire acondicionado que ocupan el principio de refrigeracion por compresion cuando la maquina enfria lo que sucede es que el fluido que circula por el circuito interior de la casa esta absorbiendo calor del ambiente Este fluido va luego a un compresor donde al aumentar la presion aumenta mucho de temperatura y pasa entonces al circuito exterior de la calle Como ahora el fluido esta muy caliente mas que el aire de la calle libera calor al exterior Luego circula hasta una valvula donde al expandirse el fluido se vuelve a enfriar y se reinicia el ciclo Cuanto mayor sea la temperatura exterior el fluido podra desprenderse de menos calor en el circuito exterior y por tanto el rendimiento de la maquina sera peor Ahi radica la ventaja de la geotermia La calefaccion geotermica es tambien una bomba de calor pero en lugar de intercambiar calor con la atmosfera lo hace con el terreno En invierno la bomba de calor absorbe calor del terreno y lo libera en el edificio En verano absorbe calor del edificio y lo libera en el terreno La ventaja esta en que la tierra mantiene una temperatura mas constante entre 7 C y 14 C durante todo el ano a partir de pocos metros de profundidad 4 Esto permite un intercambio mas eficiente de calor y por tanto menor consumo de energia Expresandolo de otro modo Al intercambiar mas calor en un mismo ciclo el compresor tiene que realizar menos ciclos comprimir el fluido menos veces y por tanto el consumo electrico es menor Tambien se dice entonces que el indice de rendimiento es mayor Caracteristicas EditarEs dificil precisar en que medida la calefaccion geotermica disminuye el consumo ya que depende de multitud de factores tales como el tipo y uso del edificio el clima el dimensionado o la instalacion pero el ahorro puede rondar en torno al 40 60 frente a un sistema de bomba de calor tradicional que intercambie con el ambiente 5 Inconvenientes Editar Coste de instalacionEl principal inconveniente de este sistema es su todavia elevado coste de instalacion Los fabricantes anuncian amortizaciones de entre 4 y 8 anos 5 pero si se contrastan los datos disponibles 2 6 la inversion en una instalacion geotermica frente a una tipica de gasoleo parece tardar en amortizarse en torno a los 15 anos No obstante hay que tener en cuenta que la geotermica elimina la necesidad de una segunda instalacion de aire acondicionado asi como las ayudas y subvenciones a las que puede acogerse En general se puede decir que este tipo de calefaccion sera tanto mas idonea cuanto mas grande sea el edificio y mayor su tiempo de uso estimado 5 Factores ambos que limitaran la repercusion economica de la instalacion Necesidad de espacioLas instalaciones mas economicas son las horizontales pero exigen un espacio del que no siempre se dispone Las instalaciones verticales que soslayan el problema tienen precios mas elevados y su justificacion economica disminuye Ventajas Editar Bajo consumoVease tambien COP termico Aunque el dato sea probablemente exagerado se anuncia un ahorro energetico frente a la calefaccion electrica del 75 5 o lo que es lo mismo que por 1 kWh electrico consumido se consigue el equivalente a 4 kWh 7 2 Frente a la calefaccion por gas natural se anuncian ahorros que fluctuan entre el 32 2 y el 60 5 Como la bomba mueve de 3 a 5 veces mas energia que la electricidad que consuma la produccion total neta es mucho mayor que el consumo Esto da como resultado en eficiencias termales netas mayores del 100 para la mayoria de fuentes electricas Las estufas de calefaccion de combustion y los calentadores electricos nunca pueden exceder del 100 de eficiencia pero las bombas de calor proporcionan energia extra que extraen del suelo Ademas por estos motivos este sistema de calefaccion ha sido catalogado como energia renovable en el Libro blanco de las energias renovables de la Union Europea 5 y por tanto se puede beneficiar de los distintos programas de subvenciones existentes Menos contaminanteComo consecuencia del menor gasto energetico tambien se reduce la emision de CO2 Un estudio afirma que la utilizacion masiva de este sistema de calefaccion en el sector residencial y servicios reduciria en un 6 la emision global de CO2 a la atmosfera 6 DurabilidadLa bomba de calor ya no esta en contacto con el exterior por lo que se alarga su vida util Se anuncian duraciones de entre 25 y 50 anos 5 AcusticasYa no hay necesidad de colocar un compresor y ventiladores en el exterior por lo que el sistema es mucho mas silencioso EsteticasPor los mismos motivos No se necesita un intercambiador exterior SanitariasSe elimina el riesgo de legionelosis al no existir torres de condensacion Instalacion EditarLa instalacion en un sistema domestico puede aumentar en complejidad si ademas de usarse como calefaccion se utiliza para produccion de ACS climatizacion de piscinas etc Tambien existen redes muy complejas que dan servicio a barrios o distritos pero toda instalacion consta fundamentalmente de estos tres elementos Bomba de calorLlamada Bomba de calor geotermica BCG o por sus siglas en ingles GHP Existen monofasicas y trifasicas asi como monocompresor y bicompresor Normalmente se ubica en un cuarto interior cerrado Circuito exteriorEl que esta en contacto con el terreno El liquido que circula por el circuito suele ser agua o una mezcla de agua con anticongelante Circuito interiorEl que intercambia el calor con el interior del edificio Puede ser por suelo radiante muro tambien denominado zocalo radiante o incluso radiadores convencionales de aluminio 6 Tipologias Editar Se clasifican en funcion del circuito exterior Red horizontalDe extension entre 1 5 y 2 veces la superficie a climatizar 7 Segun los distintos instaladores la profundidad del circuito oscila entre los 60 cm y los 5 metros aunque lo habitual es que se entierren en torno a 1 metro Esta instalacion es menos eficiente ya que a esta profundidad el terreno se ve afectado por la climatologia pero a cambio el coste de instalacion es menor lo que la hace mas interesante desde el punto de vista economico 5 Si no se dispone de demasiado terreno se puede colocar el tubo en espiral en una disposicion llamada slinky 5 Los tubos pueden ser de polipropileno reticulado polietileno rigido o polietileno de baja densidad 7 Red verticalSi no se dispone de terreno para la red horizontal Mas caro pero se beneficia de una temperatura constante a lo largo del ano Si se baja a suficiente profundidad el rendimiento de calefaccion aumenta ya que el gradiente de temperatura de la tierra es de 3 C cada 100 metros de profundidad 2 Segun los instaladores se puede perforar desde 30 m hasta 150 m o incluso mas 5 Los tubos empleados son de polietileno Circuito abiertoEn presencia de un acuifero o de corrientes subterraneas en lugar de recircular el fluido se puede devolver el agua sobrante a la tierra Esta opcion es la mas interesante desde un punto de vista economico 5 Intercambiadores sumergidosCuando se dispone de una gran masa de agua como un rio o un lago se pueden sumergir los tubos Es una opcion muy interesante por ser barata y muy eficiente Vease tambien EditarAcumulacion freatica Aerotermia Aljibe APPA Arquitectura bioclimatica Arquitectura sustentable Casa pasiva Cisterna Energia geotermica Instituto Geologico y Minero de Espana Microeolica Pozo Suelo radiante Bomba de calor y frio geotermica en ingles Sistema geosolar en ingles Referencias Editar a b Climatizacion de edificios por medio del intercambio de calor con el subsuelo y agua subterranea aspectos a considerar en el contexto local Universidad de Chile junio de 2012 a b c d e La calefaccion geotermica Probico arquitectura estudio 2003 Calefaccion Geotermica Probicos arquitectura estudio 2003 http www probicosl com index php option com content amp view article amp id 120 la calefaccion geotermica amp catid 15 amp Itemid 143 amp lang es a b c d e f g h i j k GEO Heat Center Consultado el 2009 a b c Energia en baja entalpia Archivado desde el original el 16 de agosto de 2018 Consultado el 2009 a b c Ramos Escudero Adela Evaluacion del potencial geotermico de muy baja entalpia de la Region de Murcia mediante el uso de sistemas de informacion geograficos para la implantacion de sistemas de climatizacion y ACS 28 de septiembre de 2011 Enlaces externos EditarComo impacta un sistema de ventilacion en una instalacion geotermica explicacion Sello GEO de Appa Video sobre climatizacion geotermica DOE de EE UU Listado de empresas habilitadas para el Programa GEOTCASA del IDAE Ministerio de Industria de Espana La energia geotermica IDAE Ministerio de Industria de Espana Guia Tecnica Diseno de sistemas de intercambio geotermico de circuito cerrado IDAE Ministerio de Industria de Espana EE UU se plantea una posible implantacion masiva de la energia geotermica ventajas de la calefaccion geotermica Plataforma Tecnologica Espanola de Geotermia European Geothermal Energy Council EGEC Consejo Europeo de Energia Geotermica Panel geotermal de la European Technology Platform on Renewable Heating amp Cooling RHC Platform la secretaria del panel esta gestionada por el Consejo de Energia Geotermica en ingles Grupo de Enfoque sobre Sistemas hibridos de energia renovable ej energia geosolar de la Plataforma RHC en ingles Institute for Renewable Energy de EURAC en ingles La energia 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